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    <title>Ion Solvating Membranes: Quaternary Ammonium-Free Alternatives to AEM</title>
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    <description>Title: Ion Solvating Membranes: Quaternary Ammonium-Free Alternatives to AEM
Authors: Henkensmeier, Dirk</description>
    <dc:date>2025-09-17T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>MRCP 기반 EEG 특징을 이용한 tDCS에 의한 개인별 운동 능력 향상 예측</title>
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    <description>Title: MRCP 기반 EEG 특징을 이용한 tDCS에 의한 개인별 운동 능력 향상 예측
Authors: 정지혁; 성동진; 김형민
Abstract: Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a non-invasive neuromodulation technique that modulates cortical excitability and induces neural plasticity, thereby drawing attention for its potential to enhance motor function. However, even with identical stimulation protocols, some individuals do not exhibit improvements in motor performance, highlighting the need for electrophysiological markers that reflect inter-individual variability in responsiveness. In this study, we propose a machine learning-based predictive model to estimates tDCS-induced motor improvement using EEG features derived from movement-related cortical potentials (MRCPs), achieving a classification accuracy of 71.07%±8.84% across 15 participants.</description>
    <dc:date>2025-05-09T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>고령자 통증 평가를 위한 관성센서 기반 보행지표 연산 알고리즘 개발</title>
    <link>https://pubs.kist.re.kr/handle/201004/153259</link>
    <description>Title: 고령자 통증 평가를 위한 관성센서 기반 보행지표 연산 알고리즘 개발
Authors: 김종만; 황소리; 양수민; 이동원; 권나연; 문혁준; 윤인찬; 한성민
Abstract: 통증 지표는 고령자의 기능 평가 및 모니터링에 필요한 요소로, 원격의료가 보편화되고 있는 현재에는 환자의 상태를 분석하는데 있어서 Oswestry disability index(ODI)와 같은 설문지의 중요성이 높아지고 있다. 그러나 설문지 기반 평가는 주관적인 응답과 시간에 따른 차이 및 다양한 증상을 모두 포괄하지 못하는 문항 등의 한계로 인해 객관적인 평가 지표 제공과 지속적인 모니터링이 불가능하다는 문제점이 있다. 이에 본 연구에서는 사용자의 ODI 척도를 지속적으로 평가하고 모니터링하기 위한 관성센서(IMU) 기반 보행지표 연산 알고리즘을 개발하였다. 실험에는 독립적인 보행이 가능한 고령자 23명(남성 10명, 여성 13명, 평균 연령 74.0±7.0세)이 참여하였으며, ODI 설문을 기반으로 모든 피험자들의 통증 수준을 평가하였다. 대부분의 피험자들이 경미한 통증 또는 그 이하의 상태로 평가(ODI score: 4.2±3.9)되었으며, 선행연구에 따라 피험자를 no disability 그룹(ODI≤4)과 mild disability 그룹(ODI≥5)으로 구분하였다. 실험은 10미터 거리를 자연스러운 보행속도로 10회 왕복하는 세션으로 구성하였으며, 이때 피험자의 양측 정강이 측면에 IMU 센서(eCEN care)를 부착하여 운동신호(3축 가속도와 3축 각속도 및 3축 각도)를 수집하였다. 운동신호는 50Hz로 측정되었으며, Python 3.10 소프트웨어를 이용하여 데이터를 분석하였다. 보행지표 분석을 위해 IMU 기반 time-domain feature와 frequency-domain feature, 보행주기, 변동성 및 대칭성을 연산하였으며, 보행지표와 ODI 사이의 상관관계를 평가하여 유효성을 분석하였다. 이를 통해 개별 ODI 문항과 통합 ODI 평가에 적합한 보행지표를 확인할 수 있었으며, 향후 착용형 센서를 기반으로 고령자의 통증 지표를 예측하는 알고리즘을 개발함으로써 경미한 통증 변화까지 모니터링할 수 있는 시스템을 개발하고자 한다.</description>
    <dc:date>2025-05-15T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>음향 소용돌이를 이용한 치수 조절이 가능한 세포 블록의 제작</title>
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    <description>Title: 음향 소용돌이를 이용한 치수 조절이 가능한 세포 블록의 제작
Authors: 김형민; 최원석; 박혜원; 윤인찬; 윤태영; 한성민
Abstract: Conventional methods for generating spheroids or organoids often rely on cell-type-dependent self-assembly and lack precise control over size and shape, which are critical for gradient, differentiation, and reproducibility. Recently, non-invasive methods using physical forces such as magnetic and optical fields have been explored to assemble single cells into 3D structures with tunable dimensions. Among them, ultrasound has emerged as a promising technique due to its label-free, compatibility with various cell types, and minimal biological damage. In this study, we propose a method to fabricate dimension-tunable 3D cellular blocks using phase-delayed acoustic vortices. Acoustic vortices generate a null-pressure region that traps cells and facilitates their aggregation into structured blocks. By adjusting acoustic parameters such as pressure, frequency, and sonication time, the size and shape of the blocks can be precisely controlled. The blocks remained structurally stable for 7 days, and viability assays confirmed that cell viability was well maintained without significant adverse effects. This technique offers a precise and flexible way to make 3D cell structures for research and biomedical applications.</description>
    <dc:date>2025-05-09T00:00:00Z</dc:date>
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